KR100391532B1 - 주파수변조신호를복조하기위한위상동기루프타입장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 위상 동기 루프(a phase-locked loop)를 이용한 주파수 변조용 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 국부 발진기(11)의 주파수의 변화를 국부 발진기의 제어 신호 Vb의 함수로서 선형화(linearizing)하기 위하여, 가변 캐패시턴스 Cv는 전자 모듈(an electronic module)(20)에 의해서 형성된다. 전자 모듈은 제어 전압 Vb의 함수로서의 변화가 선형 편이를 가지는 등가의 캐패시턴스를 공급한다. 선형 편이는 발진기의 주파수의 선형 편이를 캐패시턴스 Cv의 함수로서 보상하도록 정해진다.
Description
본 발명은 위상 동기 루프를 이용하는 타입의 주파수 변조된 신호(a frequency-modulated signal)를 복조하기 위한 장치로서 제어 전압에 의해 제어될수 있는 주파수를 갖는 출력 신호를 공급하는 발진기와, 2개의 입력 즉, 복조될 신호를 수신하는 하나의 입력과 발진기로부터 출력 신호를 수신하는 다른 하나의 입력을 갖는 위상 비교기를 포함하되, 상기 위상 비교기의 출력은 상기 제어 전압을 발진기에 공급하는 필터링 수단에 신호를 공급하고 복조 장치에 대해 출력 신호를 공급하는 장치에 관한 것이다.
이러한 장치는, 특히 상기 타입의 회로 원리와 장점 및 결함을 필터와 위상비교기만을 이용하는 다른 타입의 복조기와 비교한 문서 FR-A-2 556 526에 공지되어 있다.
주파수 복조의 질(quality)에 부과되는 요구 사항은 주로 복조된 신호의 무왜곡에 관계된다. 특히, 선형 결함은 음성 부반송자(sound subcarriers) 사이 및/또는 음성 부반송자 크로미넌스 신호(chrominance signal) 사이의 상호 변조 생성물(intermodulation products)을 발생시키기 때문에, 엄격한 요구 사항이 텔레비전 신호, 예컨대 위성에 의해 전송되는 신호에 가해진다. 이러한 결함은 영상에서 특히 곤혹스러운 모아레 효과(Moire effects)를 생성하는 기생 광선(parasitic rays)으로서, 복조된 비디오 주파수의 스펙트럼에서 나타난다. 이러한 종류의 결함을 회피하기 위해서는, 이용되는 주파수의 유효 범위 내에서 입력 신호의 주파수에 대한 출력 신호 전압의 변동(derivative)이 ± 1%이상 되지 않도록 할 필요가 있다.
상기 선형 특성은 복조될 신호의 주파수의 편이(deviation)가 커짐에 따라 그만큼 달성하기가 어렵다. 이러한 편이가 중심 동작 주파수(central operating frequency)의 10% 이상인 경우에는, 전압 제어형 발진기(voltage controllableoscillator)의 주파수 응답이 그 제어 전압의 선형 함수가 아니기 때문에 약한 왜곡(a weak distortion)을 갖는 복조가 어려워진다.
본 발명의 목적은 신호의 중심 주파수의 ± 10% 오더(order)의, 입력 신호의 비교적 넓은 주파수 변화 범위에서 향상된 선형성을 갖는 복조 장치를 제공하는데 있다.
본 발명에 따르면, 복조 장치는 발진기가 인덕턴스, 고정 패캐시턴스 및 가변 캐패시턴스의 병렬 접속에 의해 형성된 타입의 공진 회로를 포함하며, 그 가변 캐패시턴스는 적어도 고정 캐패시터와 결합된 전자 모듈에 의해 형성되고, 고정된 주파수 범위 내에서, 가변 캐패시턴스의 값의 함수로서 발진기의 주파수 응답의 선형 편이를 보상하기 위한 선형 편이를 나타내는 값을 상기 전자 모듈에 인가되는 제어 전압의 함수로서 갖는 가변 캐패시턴스의 등가물을 공급하는 것을 특징으로 한다.
따라서, 본 발명에 따른 복조 장치는 가변 캐패시턴스로서, 그 값이 전자 모듈에 인가되는 제어 전압에 대한 정확한 규칙을 따르는 전자 모듈을 이용한다. 제어 전압과 가변 캐패시턴스 값 사이에 비선형 관계를 제공함으로써, 본 발명은 발진기의 주파수 응답이 적어도 주파수 변조된 신호에 의해 주사되는(scanned) 주파수 범위 내에서 상기 제어 전압의 함수로서 선형적으로 이루어질 수 있도록 한다. 적절한 제어를 통해, 제어 전압의 함수로서 선형인 발진 주파수를 발생하기 위한 실질적으로 완전한 보상이 이루어질 수 있다. 완전한 보상이 이루어지지 않는 경우에는, 항상 제어에 의해 그 제어 전압의 함수로서 발진기의 주파수 응답 곡선에서 변곡점(an inflection point)을 얻을 수 있고, 복조될 신호의 중심 주파수 근방에 상기 변곡점을 위치시킬 수 있다. 선형성의 매우 만족스러운 보상은 상기 중심 주파수 근방의 유효 변화 범위 내에서 획득될 수 있다.
가변 캐패시턴스로서, 하나 또는 다수의 고정 캐패시터의 결합에 기초하는 공지된 회로중 하나를 정확하고 재생가능하게 변화하는 값을 갖는 등가의 가변 캐패시턴스와 함께 적절한 제어 신호를 공급하는 데 사용할 수 있다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따라, 이러한 장치는 전자 모듈이 차동 출력 트랜스컨덕턴스 타입의 증폭기 및 2개의 고정 캐패시터와 대칭적으로 결합된 길버트 셀(a Gilbert cell)을 포함하고, 그 증폭기가 길버트 셀의 입력에 인가되는 전압을 갖는 다이오드의 출력에서 충전되는 것을 특징으로 한다.
등가의 가변 캐패시턴스를 구현하기 위해 길버트 셀을 사용하면, 결과의 정확성 및 재생가능성을 갖는 이점이 있다.
복조될 신호의 주파수가 충분히 높아 단지 수 pF의 캐패시터만을 사용할 수 있게 되는 경우, 고정 캐패시터 뿐만 아니라 상기 셀을 구성하는 소자는 간단히 집적될 수 있다. 캐패시터가 복조 장치와 함께 집적된다면, 상기 장치의 실현은 훨씬 더 단순해 질 수 있다.
목적하는 선형성 보정을 실시하기 위해, 원뿔형의 함수(a function of conic type), 예컨대 양의 성장을 하는 포물선 함수(a parabolic function which has a positive growth)가 이용될 수 있다. 그러나. 바람직한 실시예에서, 본 발명에 따른 장치는 제어 전압의 함수로서 가변 캐패시턴스를 변화시키기 위한 규칙이 쌍곡선 타입인 것을 특징으로 한다.
상기 타입의 보정은 발진기의 주파수 응답을 선형화하는 데 전적으로 적합하다. 또한, 쌍곡선 전달 함수를 갖는 증폭기는 집적회로의 형태로 구현하기 용이할 뿐만 아니라, 구현된 함수를 목적하는 선형성 보정에 최적화하는데 충분한 수의 파라미터를 사용할 수 있게 한다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 쌍곡선 타입의 증폭기의 전달 함수를 달성하기 위하여, 복조 장치는 증폭기가 상기 다이오드들에 접속된 출력 전극 및 선형 저항을 통해 상호 결합되고 2개의 전류원에 의해 공급되는 기준 전극을 갖는 한 쌍의 트랜지스터에 의해 구성된 차동 출력 스테이지(a differential output stage)를 포함하되, 상기 증폭기는 각기 상기 제어 전압을 수신하는 2개의 입력 스테이지(two input stages)를 포함하며, 제 1 입력 스테이지는 실질적으로 선형 전달 함수의 특성이 있는 차동 타입이고 전압에 있어서 상보성이고, 출력 스테이지의 입력에 접속된 출력을 구비하며, 제 2 입력 스테이지는 실질적으로 선형 전달 함수의 특성을 가지고, 출력 스테이지에 공급하는 2개의 전류원에 의해 공급되는 전류에 비례하는 커맨드를 공급하는 단일 전압 출력을 구비한다.
또한, 증폭기의 제 1 및 제 2 입력 스테이지는 각기 사전결정된 오프셋 전압을 제공한다.
본 실시예에 따르면, 적용된 전달 함수의 최적화를 달성하기 위해, 4개의 제어 파라미터(parameter)가 있으나, 상기 파라미터중 3개만이 실제로 독립적이다.
또한, 본 발명은, 예컨대 위성 신호를 디코딩(decoding)하기 위한 장치와 같은 텔레비전 신호를 수신하기 위한 장치에 관한 것으로, 상기 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 복조 장치를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 측면과 다른 측면은 이후에 설명되는 실시예를 참조하여 명료하게 밝히도록 한다.
도 1은 본 발명의 원리가 기술될 위상 동기 루프(phase-locked loop) 타입의 복조 장치에 대한 통상적인 회로도,
도 2는 제어 전압에 어떠한 보정(correction)도 행해지지 않는 경우에 제어 전압의 함수로서의 캐패시턴스 및 주파수 곡선을 나타내는 도면,
도 3은 본 발명에 따라 획득되는 아날로그 곡선을 나타내는 도면,
도 4는 가변 캐패시턴스와 등가인 길버트 셀 회로(a Gilbert cell circuit)와 이러한 가변 캐패시턴스의 제어 신호의 비선형 보정을 행하는 증폭기의 전기 회로도,
도 5는 본 발명에 따른 주파수 복조 회로를 구현한 수신기의 단순화한 회로도.
도 1은 주파수 변조된 신호(a frequency-modulated signal)를 복조하기 위한 위상 동기 루프 타입(phase-locked loop type) 장치의 블럭도를 도시한다. 상기 장치는 출력 신호 Vo를 공급하는 발진기(11)와, 2개의 입력, 즉 복조될 신호 Vi를 수신하는 입력(14)과 발진기(11)로부터 신호 Vo를 수신하는 입력(16)을 포함하는 위상 비교기(12)를 포함한다. 발진기(11)는 인덕턴스 L, 고정 캐패시턴스 Cf 및 가변 캐패시턴스 Cv의 병렬 접속에 의해 구성되는 타입의 공진 회로를 포함한다. 가변 캐패시턴스 Cv는 모듈(20)에 인가되는 제어 전압 Vb의 함수로서 등가의 가변 캐패시턴스를 공급하는 전자 모듈(20)에 의해 실시된다.
발진기(11)의 제어 전압 Vb는 복조 장치의 출력 단자(22)에 인가된다. 상기 전압 Vb는 위상 동기 루프의 안정성을 보장하는 저역 통과 필터(18)에서 필터링되고, 증폭기(19)에서 증폭된 후, 위상 비교기(12)의 출력에서 획득되는 전압 Va로부터 유도된다.
본 발명에 따르면, 제어 신호 Vb와 발진기(11)의 출력 신호 Vo의 주파수 사이의 우수한 선형성을 획득하기 위해, 모듈(20)에 인가되는 제어 전압 Vb의 함수로서의 가변 캐패시턴스 Cv의 값은 상기 가변 캐패시턴스 Cv의 값의 함수로서의 발진기(11)의 주파수 응답의 선형 편이를 관련 주파수 범위 내에서 보상하기 위해 선택되는 선형성 편이의 특성을 갖는다.
발진기(11)의 주파수 응답의 선형성 결함은 도 2에 도시된다. 가변 캐패시턴스 Cv는 가로 좌표상에 도시된 제어 전압 Vb로서 선형으로 변화함이 가정되었다. 이 예에서, 상기 캐패시턴스 Cv는 0.5에서 3pF까지 변화하고, 약 2.5pF의 고정 캐패시턴스와 병렬로 접속된다. 발진기(11)에 의해 획득되는 주파수 F는 550 내지 410MHz 사이에서 변화한다. 주파수 곡선 F는 직선으로부터 벗어나는 함수를 갖고, 약간 휘어진다.
도 3은 비선형성의 보정을 위한 전자 모듈(20)에 의해 획득되는 본 발명의 효과를 도시한다. 본 발명에 따르면, 제어 전압 Vb의 함수로서의 가변 캐패시턴스의 곡선 Cv는 도 2의 대응하는 곡선에 비해서 선형성 편이를 갖는다. 상기 편이는 발진기의 주파수 곡선 F를 나타내는 곡선이 적어도 중심 주파수 F0 주위의 주파수 영역 F1-F2에서 선형으로 되도록 결정된다.
도 1의 모듈(20) 같은 전자 모듈은 다른 방식으로 실시될 수 있다. 이는 상기 모듈에서 구현되는 적어도 하나의 캐패시터의 고정값을 사용하면 가변 캐패시턴스의 값과 등가의 효과가 제공되는 것에 근거한다. 상기 증폭기 A의 입력에 인가되는 전압 Vb에 대한 비선형 함수에 따라 등가의 가변 캐패시턴스의 변화를 제어하는 트랜지스터 증폭기 A를 포함한다.
도 4는 도 1에 도시된 모듈(20) 같은 전자 모듈의 실시예의 상세한 전자 회로도를 도시한다.
상기 실시예에서, 가변 캐패시턴스는 트랜지스터쌍 T1-T2, T3-T4로 구성되는 길버트 셀(a Gilbert cell)(30)에 의해 실시되고, 상기 각각의 트랜지스터쌍에 결합된 에미터는 각각의 전류원 S1과 전류원 S2에 의해 공급된다. 트랜지스터 T1의 컬렉터는 트랜지스터 T3의 컬렉터와 접속되고, 한편 이 집합체(assembly)는 부하 저항 Rc1에 의해 공급선 Vcc와 결합된다. 대칭적인 방법으로, 트랜지스터 T2의 컬렉터는 트랜지스터 T4의 컬렉터와 접속되고, 이 집합체는 부하 저항 Rc2에 의해 공급선 Vcc와 결합된다.
트랜지스터 T2와 T3의 결합된 베이스는 길버트 셀의 제 1 입력 단자(35)와 접속되고, 트랜지스터 T1과 T4의 결합된 베이스는 제 2 입력 단자(36)와 접속된다. 고정 캐패시터 C1은 트랜지스터 T1의 컬렉터와 그 에미터를 접속시키고, 다른 고정 캐패시터 C2는 트랜지스터 T4의 컬렉터와 그 에미터를 접속시킨다.
길버트 셀(30)은 출력에 부하를 제공하는 증폭기 A에 의해 제어되고, 상기 부하는 다이오드 D1과 D2에 의해 구성되며, 다이오드 D1, D2의 결합된 애노드(combined anodes)는 오프셋 전압 장치(38)를 통해 공급선 Vcc에 접속된다.
증폭기 A는 트랜스컨덕턴스 타입이고, 트랜지스터쌍 T11과 T12에 의해 구성된 차동 출력 스테이지(a differential output stage)를 포함하며, 상기 트랜지스터의 컬렉터는 다이오드 D1과 D2의 캐소드(cathode) 및, 길버트 셀(30)의 입력 단자(35, 36)에 각각 접속된다.
트랜지스터 T11과 T12의 에미터는 에미터 저항 Re에 의해 결합되고, 각각에전류원 S11과 S12가 공급되어 있으며, 전류원 S11, S12는 2개의 전류원 사이에서 동일한 값으로 유지되는 가변 전류를 공급할 수 있다.
또한, 증폭기 A는 제 1 입력 스테이지(42) 및 제 2 입력 스테이지(44)의 2개의 입력 스테이지를 구비하고 있다. 차동 타입의 제 1 스테이지(42)는 실질적으로 선형 전달 함수를 갖고, 트랜지스터 T11과 T12의 베이스에 결합되는 출력을 구비한다. 차동 타입의 제 2 입력 스테이지(44)는 실질적으로 선형 전달 함수를 갖고, 전류원 S11과 S12를 구성하는 트랜지스터의 베이스의 각각을 제어하는 단일 출력을 포함한다. 따라서 전류원의 전류 제어가 달성된다.
입력 스테이지(42, 44)는 도 1에서 언급된 바와 같이, 차동 형태로 제어 전압 Vb를 나타내는 입력 전압 Vb1과 Vb2를 병렬로 수신한다.
2개의 입력 스테이지(42, 44)는 소정의 오프셋 전압을 각기 갖는다. 입력 스테이지(44)는 신호 Vb = Vb1-Vb2 = 0에 대하여 전류원 S11과 S12가 정지 전류 Ir을 공급하고, 반면 0이 아닌 입력 전압 Vb1-Vb2에 대하여 전류원 S11과 S12의 전류 Iee가 Iee = Ir + k1.Vb의 형태를 갖도록 하는 오프셋 전압을 갖는다. 입력 스테이지(42)는 입력 전압 Vb1-Vb2가 0인 경우에 트랜지스터 T11이 트랜지스터 T12에 의해 공급되는 전류보다 높은 전류를 공급하도록 하는 오프셋 전압을 갖는다.
베이스 전류를 무시하면, 트랜지스터 T11의 컬렉터 전류 Ic11은 다음의 형태로 나타낼 수 있다.
즉, Vb에 관하여 선형 형태이며, 여기서 k2는 제 1 입력 스테이지(42)의 이득에 관련된 계수이고, △V는 상기 스테이지의 오프셋 전압이다.
또 다른 접속에서,
즉, 트랜지스터 T11과 T12의 컬렉터 전류들의 합은 전류원 S11과 S12의 전류들의 합과 동일하다.
다이오드 D1 및 D2의 단자에서의 전압차 VD1-VD2는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
300 ° K에서 VT ∼ 26mV이다.
길버트 셀(30)의 입력단에 인가되는 전압차는 트랜지스터 T1과 T2내의 컬렉터 전류 Ic1과 Ic2가
으로 규정된다.
(4)와 (5)를 비교하면 다음과 같다.
또는, 관계식 (1), (2), (3)을 사용하여,
관계식 (6)은 Ic2가와 같은 쌍곡선 형태임을 나타내며, 3개의 독립 파라미터를 최적화하여 목적하는 곡선 형상으로 되도록, 독립 파라미터에 의해 조정될 수 있다.
도 4에 도시된 예에서는 제 1 입력 스테이지(42)의 이득, 제 2 입력 스테이지(44)의 이득, 상기 각 입력 스테이지의 오프셋 전압을 임의로 선택할 수 있다.
도 5는 상술한 바와 같은 복조 장치를 구현하는 수신기의 예를 도시한 블럭도이다. 파라볼릭 반사기 안테나(a parabolic reflector antenna)(50)는 10 내지 12GHz의 주파수로 전송되는 위성 신호를 수신한다. 안테나 증폭기(51)에서 증폭된 후, 제 1 혼합기(52)의 출력에서 수신된 신호는 920과 2150MHz 사이의 주파수 범위를 공급하도록 선택된 주파수를 갖는 제 1 발진기(53)로부터의 신호를 또한 수신하는 제 1 혼합기에 인가된다. 구성 요소(51, 52, 53)는 안테나(50)의 레벨에 위치되고, 단지 도면을 더욱 명확히 할 목적에서 개별적으로 도시된다.
상술한 수신기는 파선으로 도시된 사각형(70)으로 나타난다. 이는 입력 증폭기(54)와, 이에 후속하여 수신할 채널을 미리 선택하는 것을 보장하는 대역 통과 필터(55)를 포함한다. 상기 필터(55)의 출력에서, 신호는 제 2 발진기(57)에 의해 생성되는 신호와 제 2 혼합기(56)내에서 다시 결합되어 480MHz 오더(order)의 중간 주파수의 신호를 생성한다.
IF 신호는 자동 이득 제어를 갖는 증폭기(58)에서 증폭된 후, 대역 통과 필터(60)에서 필터링되고, 본 발명에 따른 주파수 복조 장치(62)의 입력에 인가된다. 이는 복조된 수신 신호를 나타내는 출력 전압 Vb를 공급한다. 본 발명에 따른 복조 장치에 의해 2차 오더(second order)에 대하여 -55dBc, 3차 오더(third order)에 대하여 -60dBc의 상호 변조 생성값(intermodulated products)에 대응하는 우수한 선형성을 갖는 주파수 응답을 얻을 수 있다.
합성 비디오 신호 Vb는 디엠퍼시스 필터(a de-emphasis filter)(64)에서 처리되고, 디엠퍼시스의 분리 회로(a separation circuit)(65)는 복조기(66)에서 복조되어 장치의 출력(67)에서 이용할 수 있는 음성 신호를 추출하며, 루미넌스 신호들(luminance signals) 및 크로미넌스 신호들(chrominance signals)로 구성된 화상신호는 출력(68)에 인가된다.
본 발명은 신호의 중간 주파수를 ± 10%로 하기 위하여, 입력 신호의 비교적 폭넓은 주파수 변화 범위에서 향상된 선형성을 갖는 복조 장치를 제공하는 효과가 있다.
본 발명의 예시를 목적으로 예를 통해 간결하게 설명된 수신기는 본 발명의 범주를 이탈하지 않는 범위내에서 약간 상이한 셋업을 가질 수 있다. 이러한 관점에 따른 변형이 있을 수 있음은 당업자에게는 명백하다.
Claims (6)
- 위상 동기 루프(a phase-locked loop)를 이용하는 타입의 주파수 변조된 신호(a frequency-modulated signal)를 복조하기 위한 장치로서, 제어 전압에 의해 제어될 수 있는 주파수를 갖는 출력 신호를 공급하는 발진기와, 2개의 입력 즉, 복조될 신호를 수신하는 하나의 입력과 상기 발진기로부터 출력 신호를 수신하는 다른 하나의 입력을 갖는 위상 비교기(a phase comparator)를 포함하되, 상기 위상 비교기의 출력은 상기 제어 전압을 상기 발진기에 공급하는 필터링 수단(filtering means)에 신호를 공급하고 상기 복조 장치에 대해 출력 신호를 공급하는 복조 장치에 있어서,상기 발진기가 인덕턴스, 고정 패캐시턴스 및 가변 캐패시턴스의 병렬 접속에 의해 형성된 타입의 공진 회로를 포함하며, 상기 가변 캐패시턴스는 적어도 상기 고정 캐패시터와 결합된 전자 모듈(an electric module)에 의해 형성되고, 고정된 주파수 범위 내에서, 상기 가변 캐패시턴스의 값의 함수로서 상기 발진기의 주파수 응답의 선형 편이(a linearity deviation)를 보상하기 위한 선형 편이를 나타내는 값을 상기 전자 모듈에 인가되는 제어 전압의 함수로서 갖는 가변 캐패시턴스의 등가물(equivalent of a variable capatitance)을 공급하는 것을 특징으로 하는 복조 장치.
- 제 1 항에 있어서,상기 전자 모듈은 차동 출력 트랜스컨덕턴스(differential output transconductance) 타입의 증폭기와 2개의 고정된 캐패시터와 대칭적으로 결합된 길버트 셀(a Gilbert cell)을 포함하되,상기 증폭기는 상기 길버트 셀의 입력에 인가되는 전압을 가지는 다이오드의 출력에서 충전되는 것을 특징으로 하는 복조 장치.
- 제 2 항에 있어서,상기 제어 전압의 함수로서 가변 캐패시턴스를 변화시키는 규칙은 쌍곡선 타입인 것을 특징으로 하는 복조 장치.
- 제 3 항에 있어서,상기 증폭기는 상기 다이오드에 접속된 출력 전극과, 선형 저항을 통해 상호 결합되어 2개의 전류원에 의해 공급되는 기준 전극을 구비하는 한 쌍의 트랜지스터에 의해 구성된 차동 출력 스테이지(a differential output stage)를 포함하며,상기 증폭기는 각기 상기 제어 전압을 수신하는 2개의 입력 스테이지(two input stages)를 포함하며, 제 1 입력 스테이지는 실질적으로 선형 전달 함수의 특성이 있는 차동 타입이며, 전압에 있어서 상보성이고 출력 스테이지의 입력에 접속된 출력을 구비하며, 제 2 입력 스테이지는 실질적으로 선형 전달 함수의 특성을 가지고, 상기 출력 스테이지에 공급하는 2개의 전류원에 의해 공급되는 전류에 비례하는 커맨드(a command)를 공급하는 단일 전압 출력을 구비하는 복조 장치.
- 제 4 항에 있어서,상기 증폭기의 상기 제 1 및 상기 제 2 입력 스테이지는 각기 사전결정된 오프셋 전압(a predetermined offset voltage)을 공급하는 것을 특징으로 하는 복조 장치.
- 텔레비전 신호(television signals)를 수신하는 장치에 있어서,제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에서 청구된 복조 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비전 신호 수신 장치.
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